Cтраница 2
Молекулярное строение растворителя и специфика его взаимодействия с йенами не учитывается. Вводится понятие об ионной атмосфере, характеризующее эффективное распределение заряда вокруг каждого иона. [17]
Молекулярное строение кристаллизующихся углеводородов обуславливает различную способность их к плотной упаковке при кристаллизации и образованию твердых растворов различной структуры. Исследования структуры кристаллов, образующихся при кристаллизации углеводородов разных гомологических рядов, показали / 27 /, что при кристаллизации из растворов нефтяных фракций все они образуют кристаллы орторомбиче-ской формы со ступенчатой слоистостью кристаллов, т.е. каждый новый слой кристаллизуется на предыдущем, образуя пирамиду из параллельных ромбических плоскостей. Наибольшие размеры и число ромбических плоскостей имеют кристаллы нормальных алканов. Наличие нафтеновых и особенно ароматических структур в составе молекул кристаллизующегося вещества приводит к уменьшению размеров и слоистости образующихся кристаллов. При совместной кристаллизации углеводородов различных гомологических рядов повторяются эти же закономерности: образуются смешанные кристаллы переменного состава орторомбической структуры, при этом чем больше циклических углеводородов, тем меньше размеры кристаллов и число наслоений. Способность циклических углеводородов ( циклоалканов и аренов) образовать смешанные кристаллы с алканами обусловливается наличием в их молекулах длинных алкильных цепей в основном нормального строения. При отсутствии таких цепей циклические углеводороды кристаллизуются при значительно более низких температурах. [18]
Молекулярное строение неорганического стекла очень сложно и до сих пор полностью не раскрыто. Лебедеву, стекло состоит из скопления кристаллитов-микроскопических образований, разделенных аморфными прослойками. Уоррен предполагает наличие в стекле непрерывной апериодической сетки. [19]
Молекулярное строение сополимеров типа СКЭП и СКЭПТ сильно зависит от типа применяемой каталитической системы и условий проведения процесса полимеризации. [20]
Молекулярное строение органической массы кокса во многом определяется конечной температурой процесса. [21]
Молекулярное строение углеводородов нефтяных фракций изменяют при помощи различных процессов химической переработки, о которых выше уже упоминалось. Все они предназначены для улучшения определенных свойств готовых масел. Детальное описание этих процессов приводится во многих книгах по технологии нефти. [22]
Особенности молекулярного строения объясняют разницу в свойс. [23]
![]() |
Зависимость интенсивности полос ИК-поглощения и показателя преломления углеводородов, не образовавших комплекс с карбамидом, от температуры. [24] |
Различие молекулярного строения обусловливает разную способ ность углеводородов к плотной упаковке при кристаллизации и связанные с этим особенности изменения их структуры в твердом растворе. [25]
Рассмотрение молекулярного строения позволяет определить величины предельных значений модуля Юнга для полиолефинов. [26]
![]() |
Зависимость интенсивности полос ИК-поглощения в области 720 еж-1 и показателя преломления углеводородов, образующих комплекс с карбамидом, от температуры. [27] |
Различие молекулярного строения обусловливает разную способность углеводородов к плотной упаковке при кристаллизации и связанные с этим особенности изменения структуры в твердом растворе, а следовательно, и свойств. [28]
Проблема молекулярного строения: как соединяются друг с другом атомы в молекулах этих нужных человеку веществ. [29]